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通际检测-噪音检测 噪声环评检测 上门服务
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通际质量检测(上海)有限公司
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关 键 词:噪声环评检测
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发布时间:2023-05-25
学生白天经过紧张的学习之余,晚上需要一个安静的学习休息环境。如果长期处在**过40分贝的噪音环境中。 则无法集中精力,影响自学能力的提高,容易精神崩溃。长期的噪音困扰,还会严重影响学生的学习成绩和身体健康。从而导致成绩下降,严重者会产生厌学的情绪。
对成年人的危害
噪音的恶性,严重影响我们的睡眠质量,并会导致头晕、、、多梦、记忆力减退、注意力不集中等症状和恶心、欲吐、胃痛、腹胀、食欲呆滞等消化道症状。营养学家研究发现,噪音还能使人体中的维生素、微量元素氮基酸、谷氮酸、赖氮酸等必须的营养物质的消耗量增加,影响健康;噪音令人肾上腺分泌增多 ,心跳加快、血压上升,容易导致心脏病发;同时噪音可使人唾液、胃液分泌减少,胃酸降低,从而患和十二指肠溃疡。
室内噪声的主要来源有什么?
1、交通运输噪声。
2、工业机械噪声。
3、城市建筑噪声。
4、社会生活和公共场所噪声。
工业企业厂界环境噪声是指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、 在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。其测试方法由GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》给出;机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位也按本标准执行。
噪声测点位置
根据工业企业声源、 周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别, 在工业企业厂界布设多个测点, 其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。
A. 一般情况下, 测点选在工业企业厂界外 1m 、 高度 1.2m 以上、 距任一反射面距离不小于 1m 的位置。
B. 测点位置其他规定
a.当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时, 测点应选在厂界外1m 、**围墙0.5m 以上的位置。
b.当厂界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、 厂界设有声屏障等), 应按一般情况设置测点, 同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1m 处另设测点。
c.室内噪声测量时, 室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5 m 以上、 距地面 1.2 m 高度处, 在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
d.固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内, 在噪声敏感建筑物室内测量时, 测点应距任一反射面至少 0.5 m 以上、 距地面 1.2 m 、 距外窗 1m 以上, 窗户关闭状态下测量。 被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、 空调机、 排气扇以及镇流器较响的日光灯、 运转时出声的时钟等)应关闭。
测量时段
分别在昼间、夜间两个时段测量。夜间有频发、偶发噪声影响时同时测量声级。
被测声源是稳态噪声(测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB的噪声),采用 1min 的等效声级。
被测声源是非稳态噪声(测量时间内,被测声源的声级起伏大于3dB的噪声),测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测量被测声源整个正常工作时段的等效声级。
工业噪音检测是指针对工业机械、设备、车辆等产生的声音进行检测和分析,以确定是否**过法规规定噪声限制值并进行控制的过程。以下是一般工业噪音检测的方法步骤:
1. 确定噪声源:确定需要检测的工业噪音源,如车间机器、压缩机等。
2. 噪声测量:使用专业的噪声测量仪器对噪声进行测量。噪声测量需要按照相关标准规范进行操作,包括选用专业测量仪器、选择测量点等。
3. 数据采集:将噪声测量仪器测量到的声音数据进行采集。
4. 噪声分析:对采集到的噪声数据进行分析,包括计算噪声等级、频谱分析、噪声时间特性分析等等。
5. 噪声评估:根据相关标准,对测量结果进行评估,判断是否**过法规规定的噪声限值。
6. 制定噪声控制方案:在评估结果的基础上,为噪声产生设备或车辆制定噪声控制方案,如使用隔声材料、隔音罩等。
7. 噪声控制效果评估:对采取措施后的噪声控制效果进行评估,如果效果不理想,可以再次进行调整和改进。
以上是一般的工业噪音检测方法步骤,具体的方法和流程可以根据实际需要进行调整和改进。
噪声源识别方法很多,从复杂程度、精度高低以及费用大小等方面均有不少的差别,实际使用时可根据研究对象的具体要求,结合人力物力的可能条件综合考虑后予以确定。具体说来,噪声源识别方法大体上可分为两类:类是常规的声学测量与分析方法,包括分别运行法、分别覆盖法、近场测量法、表面速度测量法等。第二类是声信号处理方法,它是基于近代信号分析理论而发展起来的,象声强法、表面强度法、谱分析、倒频谱分析、互相关与互谱分析、相干分析等都属于这一类方法。在不同研究阶段可以根据声源的复杂程度与研究工作的要求选用不同的识别方法或将几种方法配合使用。本小节基于本节介绍的几种测试设备,介绍目前常用噪声源识别方法和特点。
1. 声压法
声压法又分为近场测量法、选择运行法和选择覆盖法。
其中近场测量法是用声级计在紧靠机器的表面扫描,并从声级计的指示值大小来确定噪声源的部位。但是根据声学原理,近场测量法的正确性是有条件的。传声器测得的声级主要应是靠近的某个噪声源引起的,而其他噪声源对测量值没有影响或影响很小。但是某一点的声场总会受到附近其他声源的混杂,尤其是在车间现场。所以近场测量法不能提供的测量值,因此这种方法通常用于机器噪声源的粗略定位。特别是当机器设备较为复杂和较大时,近场测量本身由于近场问题,不能有效的识别出噪声源的位置。
选择运行法是设法将机器中的运转零部件按测量要求逐级连接或逐级分离进行运行,分别测得部分零件的声级及其在机器整体运行时总声级中所占的份额,从而确定主要噪声源的方法。这种方法对复杂的机器,尤其是多级齿轮传动机器的噪声源识别相当有用。当然这种方法只有当机器的各部分可以分别脱开运行的情况下才能使用。例如,要估计风机的电机和风扇产生的噪声,可以断开风扇,只开动电机,测量电机的噪声。由电机的噪声级和频谱与风机总噪声级和频谱,根据声级叠加原理可估计出风扇噪声的声级和频谱。风机噪声与电机噪声的差别越大,风扇噪声的估计准确度越高。
对于不能改变运行状态的情况,通常采用选择覆盖法识别噪声源。这种方法用隔声材料(如铅板)把机器各部分分别覆盖起来以测定未覆盖部分的噪声以确定噪声源。覆盖层(隔声罩)要设计,特别是要求密封良好,以保证覆盖后的噪声比覆盖前小10dB。测某一部位的噪声时要将其他部位覆盖起来,这样相当于分别测取了各个立的噪声源,将各部位测得的噪声大小进行比较即可找出主要噪声源。这种方法适用于识别中频和噪声,因为隔声罩的低频隔声能力很差,也可以根据噪声特性来区分,例如,测量发动机的机械噪声和排气噪声时可以把排气管引到墙外,并对缝隙密封.在室内可以测得发动机的机械噪声,在墙外可以测量排气噪声。
2. 声强法
利用声强法可以较为容易的识别稳态噪声源的分布。声强法主要可分为连续扫描法和声强云图法。下面分别介绍。
由于声强探头具有敏感的指向性和方向性。因此当入射声波与探头轴线正好垂直时,这时有效声强为零。而在该位置两侧,声强产生正负号变化。因此可利用这个特性采用连续扫描的方式对声源进行定位。测试时将声强探头轴线平行于被测表面连续扫描,同时注视声强信号,当信号改变符号时,探头中点的垂线上对应于声源。此方法对于检测隔板或隔墙的漏声十分有效。
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